Menu English Ukrainian Russia Laman Utama

Perpustakaan teknikal percuma untuk penggemar dan profesional Perpustakaan teknikal percuma


ENSIKLOPEDIA ELEKTRONIK RADIO DAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
Perpustakaan percuma / Skim peranti radio-elektronik dan elektrik

UMZCH dengan input simetri tanpa perlindungan alam sekitar yang sama. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

Perpustakaan teknikal percuma

Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik / Penguat kuasa transistor

 Komen artikel

Penguat dibezakan dengan penggunaan gelung maklum balas tempatan jenis pampasan, yang mengurangkan herotan peringkat output. Penggunaan peringkat input sangat linear menghapuskan keperluan untuk memperkenalkan maklum balas biasa, dan simetrinya dalam jalur frekuensi lebar secara praktikal menghapuskan pengaruh gangguan luaran pada penguat.

Kelebihan UMZCH dengan perlindungan alam sekitar umum diketahui dan telah dipertimbangkan lebih daripada sekali dalam kesusasteraan khusus [1] dan pada halaman majalah Radio. Walau bagaimanapun, walaupun ciri teknikal yang tinggi, kualiti pembiakan bunyi sebenar mereka selalunya jauh daripada ideal, manakala UMZCH yang agak mudah tanpa OOS umum (atau dengan OOS sehingga 20 dB) adalah bunyi yang lebih semula jadi berbanding UMZCH dengan OOS dalam.

Pembangun membuat kesimpulan bahawa punca utama adalah herotan dinamik yang dikaitkan dengan pilihan yang lemah dan pelaksanaan tindak balas frekuensi dan tindak balas fasa peringkat penguat yang diliputi oleh OOS dalam. Dalam industri audio, walaupun arah yang berasingan telah timbul - ini adalah penguat dengan laluan isyarat peringkat rendah tanpa OOS biasa, dan kadangkala dengan pampasan untuk herotan tak linear [2]. UMZCH jenis ini dilakukan pada lampu atau transistor terpilih yang beroperasi dalam kelas A atau AB dengan arus senyap yang tinggi, dan dicirikan oleh kos yang tinggi. Pemaju UMZCH tersebut hanya menggunakan komponen berkualiti tinggi, peringkat input dibina mengikut litar simetri (seimbang), dan untuk mencapai rintangan keluaran yang rendah, sejumlah besar transistor berkuasa dengan parameter terpilih digunakan, yang sebenarnya, memastikan kebolehulangan ciri yang diisytiharkan UMZCH.

Dalam UMZCH yang dicadangkan tanpa OOS biasa, peringkat input simetri berdasarkan pengikut semasa digunakan [3]. Litar UMZCH adalah mudah dari segi fungsi dan termasuk penguat voltan dan penguat semasa. Struktur sedemikian sepadan dengan salah satu prinsip audio High End - minimum "panjang elektrik", iaitu minimum peringkat penguatan dan komponen dalam laluan isyarat. Penguat menggunakan maklum balas tempatan untuk mengurangkan herotan peringkat keluaran.

Apabila membangunkan UMZCH, perhatian utama diberikan untuk mengurangkan bilangan peringkat penguatan dan meningkatkan lineariti awal penguat voltan.

Ciri UMZCH ialah ketiadaan peringkat penguatan yang dibuat mengikut skema dengan pemancar sepunya (OE) atau dengan sumber sepunya (OI). Adalah diketahui bahawa lata pembezaan biasanya terdiri daripada sepasang transistor yang disambungkan mengikut litar dengan OE atau RO [1] dan memperkenalkan herotan tak linear yang ketara [4]. Menggunakan litar pensuisan dengan pangkalan sepunya (OB), pengumpul sepunya (OC) dan longkang biasa (OS) bersama-sama dengan panjang pendek laluan penguat, adalah mungkin untuk mencipta UMZCH tanpa OOS biasa dengan parameter yang tidak lebih rendah daripada produk industri. Parameter penguat tinggi dicapai melalui penyelesaian litar semata-mata dan, tidak seperti pendekatan sains eksotik dan bahan ciri High End, tidak memerlukan penggunaan komponen yang mahal.

UMZCH mempunyai input seimbang rintangan rendah (1200 ohm) dan direka bentuk untuk berfungsi dengan sumber isyarat yang mempunyai output boleh laras simetri. Untuk merealisasikan sepenuhnya keupayaan UMZCH, sumber isyarat mesti mempunyai output "terbuka" (tanpa kapasitor gandingan). Ambil perhatian bahawa kebanyakan sumber isyarat berkualiti tinggi moden mampu menghantar isyarat tanpa herotan kepada beban rintangan yang agak rendah (sehingga ratusan ohm). Dalam peralatan studio atau profesional, impedans keluaran seimbang bagi sumber isyarat sudah direka untuk beban 600 ohm dan ini adalah piawaian industri. Oleh itu, dalam kes sedemikian, nampaknya berlebihan untuk mencapai impedans input tinggi dalam UMZCH berkualiti tinggi.

Pada rajah. 1 menunjukkan gambarajah blok umum, di mana peringkat input terdiri daripada penguat voltan simetri berdasarkan transistor VT1, VT2, disambungkan mengikut litar OB. Lata ini dimuatkan pada cermin semasa (transistor VT3, VT4), transistor pengesan VT5 dan litar R6CK. Transistor dalam litar pensuisan dengan OB mempunyai ciri pemindahan yang lebih linear dan sifat frekuensi yang lebih baik [5, 6]. Isyarat dalam bentuk voltan input pembezaan (relatif kepada bas +U1) disalurkan kepada dua perintang R1, R2 dengan rintangan yang sama dan ditukar kepada arus input pemancar transistor VT1, VT2. Peringkat terminal A1 ialah pengikut voltan.

UMZCH dengan input simetri tanpa perlindungan alam sekitar yang sama

Litar penguat voltan yang serupa dengan peringkat pembezaan input tambahan pada transistor kesan medan telah digunakan dalam [7]. Unsur-unsur berasingan skema ini dipetik oleh I. Dostal dalam monografnya [8]. Prinsip operasi penguat voltan sedemikian diterangkan secara terperinci dalam kesusasteraan [7, 8].

Peringkat akhir A1 boleh dibuat pada transistor bipolar atau kesan medan. Keluaran penguat voltan (pada titik C) adalah impedans yang agak rendah. Ini memungkinkan untuk menggunakan pengikut voltan pelengkap satu peringkat sebagai A1, walaupun kemungkinan menggunakan struktur dua atau tiga peringkat dengan keuntungan arus tinggi pada peringkat akhir tidak diketepikan [1].

UMZCH sedemikian memperkenalkan kurang herotan ke dalam isyarat keluaran berbanding dengan penguat struktur klasik, dan keuntungan sebenar ialah 10 ... 12 dB. Ini adalah benar, sebagai peraturan, selalu, jika sumber isyarat mempunyai impedans keluaran yang rendah dan boleh memacu beban 600 ohm tanpa meningkatkan herotan bukan linear. Dalam litar sedemikian, sumber isyarat disambungkan ke rel kuasa +U1. UMZCH menggunakan dua bekalan kuasa bipolar dengan pengubah T1: satu untuk peringkat penguatan voltan (penggulungan II, jambatan diod VD4 dan kapasitor pelicin penapis kuasa C1, C2), dan yang kedua untuk menjana kuasa peringkat akhir (penggulungan III, diod jambatan VD5 dan kapasitor C3, C4). Pada rajah. 1 wayar biasa bekalan kuasa dan selanjutnya ditunjukkan dengan segi empat tepat.

Penguat dalam rajah. 1 dicirikan oleh ciri input linear asas yang menetapkan lineariti awal keseluruhan UMZCH. Di samping itu, keuntungan UMZCH hanya ditentukan oleh nisbah perintang R6 / R2 (atau R6 / R1) dan tidak bergantung pada parameter transistor yang digunakan. Ia boleh ditetapkan dengan tahap ketepatan yang tinggi dan dipelbagaikan dalam julat yang luas. Pengukuran menunjukkan bahawa tanpa perintang R5, R6, keuntungan lata adalah agak tinggi dan lebih daripada 400 pada frekuensi 500000 Hz.

Kelemahan UMZCH termasuk beberapa sekatan pada parameter sumber isyarat. Ia mestilah simetri dan sebaik-baiknya dengan keluaran DC terbuka. Di samping itu, litar dengan pengikut semasa pada input merendahkan nisbah isyarat-ke-bunyi [3].

Sekarang pertimbangkan gambarajah skematik UMZCH yang ditunjukkan dalam Rajah. 2. Penguat mempunyai prestasi tinggi dan tiada litar maklum balas. Penguat input dibuat pada transistor VT3, VT4, yang dimuatkan pada cermin semasa jenis cascode VT5, VT6.1, VT6.2, VD5, R8, R13, di mana sepasang transistor dipadankan K159NT1V (VT6) digunakan untuk meningkatkan ketepatan.

UMZCH dengan input simetri tanpa perlindungan alam sekitar yang sama
(klik untuk memperbesar)

Beban utama penguat voltan ialah perintang R17. Sumber arus aktif VT1, VT2 (dengan elemen VD6, VD7, R7, R15) dalam litar pemancar transistor input meningkatkan kelinearan penguat voltan dalam mod isyarat besar. Akibatnya, pekali harmonik peringkat penguatan voltan dikurangkan hampir satu susunan magnitud dan berjumlah, sebagai contoh, 0,007% pada frekuensi 2 kHz dengan voltan keluaran 31 V (rms).

Pengikut voltan komposit pada elemen VT9, VT10, VT12-VT14, VD13, R18, R19, R22 menyediakan penyahgandingan berkesan penguat voltan dari peringkat akhir. Penyelesaian ini hampir menghapuskan sepenuhnya pengaruh kapasitansi bukan linear transistor get-drain VT9 pada parameter penguat voltan. Dalam pengikut ini, kapasitans input VT9 praktikalnya tidak berubah, kerana voltan antara terminal transistor ini ditetapkan.

Penggunaan voltan bekalan yang tidak lengkap dalam pengulang pada separuh gelombang positif isyarat memerlukan peningkatannya, jadi voltan bekalan bipolar adalah tidak simetri berkenaan dengan wayar biasa bekalan kuasa dan ialah +57 V dan -52 V.

Peringkat akhir UMZCH tidak mempunyai ciri dan merupakan pengikut tolak-tarik pada transistor berkuasa VT15 - VT20, beroperasi dalam kelas AB dengan arus senyap 300 mA. Sumber arus yang stabil sebanyak 220 mA (VT7, VT8, R11, R14, VD9-VD12) juga dibina mengikut litar OB-OB cascode. Transistor VT7, VT8, VT10, serta transistor berkuasa, terletak pada sink haba. Arus senyap peringkat akhir menstabilkan sensor suhu pada transistor VT11, yang mempunyai sentuhan haba dengan transistor peringkat akhir.

Penyepadu berdasarkan op amp ketepatan K140UD17 (DA1) dan elemen R1-R4, R17, C1-C4, VD1-VD4 mengekalkan voltan DC minimum pada output UMZCH, bebas daripada suhu dan asimetri voltan bekalan.

Untuk memisahkan peringkat, tingkatkan lineariti UMZCH dan tingkatkan kecekapan peringkat akhir, penguat voltan dikuasakan oleh voltan stabil +57 V dan 52 V, dan peringkat akhir dibekalkan dengan voltan tidak stabil ±44 V.

Keuntungan kebezaan UMZCH ditentukan oleh nisbah 2 (R17 / R6) dan adalah kira-kira 45. Menyambungkan output penguat ke titik A melalui litar R5C5 membawa kepada pampasan separa herotan tak linear peringkat akhir dan mengurangkan impedans keluaran daripada UMZCH pada frekuensi 1 kHz dari 0,2 hingga 0,035 ohm (pengukuran dibuat tanpa litar keluaran L1R28). Galangan keluaran UMZCH berbeza sedikit dalam julat frekuensi sehingga 10 kHz dan ialah 0,05 ohm pada frekuensi 20 kHz. Pengukuran menunjukkan bahawa rintangan keluaran UMZCH tidak bergantung pada perubahan arus senyap peringkat terminal dalam julat yang luas (dalam julat 50 ... 3000 mA), yang menunjukkan keberkesanan perlindungan alam sekitar yang digunakan. .

Untuk mengukur pekali harmonik (Kg) UMZCH, meter herotan tak linear automatik S6-8, penganalisis spektrum S4-74, dan penjana isyarat GZ-118 bersama-sama peranti pengimbang telah digunakan. Tiga perintang PEV-20 50 Ohm yang disambung secara selari (rintangan 7 Ohm) digunakan sebagai setara beban, dan lima perintang sedemikian digunakan untuk setara 4 Ohm. Voltan keluaran diukur menggunakan voltmeter VZ-39. Had bawah mengukur Kg dengan peranti sedemikian ialah hampir -90 dB.

Jumlah Kg UMZCH tanpa pampasan herotan (litar R5C5 dilumpuhkan) dengan kuasa output 105 W dan beban 7 ohm pada frekuensi 1 kHz ialah 0,099%, dan pada 20 kHz - 0,096%. Spektrum isyarat mengandungi terutamanya harmonik kedua dan ketiga amplitud setanding, serta harmonik lebih tinggi amplitud yang lebih kecil (akibat daripada operasi peringkat akhir dalam mod AB).

Apabila litar R5C5 tempatan disambungkan, Kg UMZCH pada frekuensi 1 kHz menurun kepada 0,035%, dan pada frekuensi 20 kHz - sehingga 0,043% dengan kuasa output yang sama. Dengan kuasa keluaran maksimum 125 W pada 7 ohm pada frekuensi 1 kHz (isyarat output pada ambang had), herotan dalam UMZCH masih tidak melebihi 0,1%.

Perlu diingatkan bahawa transistor terminal tidak dipilih secara khusus, dan dalam hal pemilihan awal mereka, adalah mungkin untuk memperbaiki ciri-ciri UMZCH. Kebetulan dalam susun atur UMZCH ini, penyebaran sebenar keuntungan dalam arus pemancar sepasang pelengkap transistor setara ternyata kecil, kira-kira 10%. Nilai umum keuntungan semasa pada lK \u1d 5 A dan Uke \u864d 96 V untuk bahagian atas (tiga transistor KT865A disambung secara selari) ialah 87, dan untuk yang lebih rendah (tiga transistor KT4A) - 170. Pada nilai tinggi daripada arus pengumpul, pekali pemindahan semasa asas tahap akhir transistor dikurangkan. Kuasa keluaran maksimum UMZCH pada beban 1 ohm ialah 0,18 W (pada masa yang sama, pada frekuensi 4 kHz, Kg = 2%). Menggunakan peranti import yang lebih berkuasa pada peringkat akhir, kuasa keluaran UMZCH pada beban XNUMX ... XNUMX Ohm boleh ditingkatkan walaupun tanpa menambah bilangan transistor.

Herotan intermodulasi dalam UMZCH adalah kurang daripada -70 dB (0,03%) apabila isyarat pengukur dengan amplitud sedikit di bawah paras had dikenakan pada beban 7 ohm, iaitu jumlah dua isyarat sinusoidal amplitud yang sama dengan frekuensi 20 dan 21 kHz. Herotan intermodulasi dinilai menggunakan penganalisis spektrum S4-74, yang mempunyai julat dinamik sekurang-kurangnya 70 dB. Komponen kekerapan perbezaan 1 kHz dianggarkan. Amplitud komponen spektrum ini terletak pada tahap hingar penganalisis spektrum dan hanya boleh dibezakan pada masa penyepaduan besar penganalisis (lebar jalur - 300 Hz, sapuan - 5 s). Perlu diingatkan bahawa mod pengukuran ini dipilih sebagai yang paling bermaklumat, dan apabila isyarat bunyi sebenar dikuatkan, situasi yang melampau seperti itu tidak mungkin.

Berikut adalah ciri teknikal utama Susun atur UMZCH (Gamb. 2) apabila bekerja pada beban aktif yang setara (perintang).

  • Voltan pembezaan input berkadar, V......1,2
  • Galangan input berkadar, Ohm......619
  • Julat frekuensi dinilai, Hz......5...200000
  • Nisbah isyarat kepada hingar, dB, tidak berwajaran (dalam jalur dari 0,5 kHz hingga 1 MHz), tidak kurang daripada ...... 93
  • Kuasa keluaran (jangka panjang) pada beban 7 ohm, dalam julat frekuensi 20 ... 20000 Hz, W, tidak kurang daripada ..... 105
  • Kuasa keluaran (jangka panjang) pada beban 4 ohm, dalam julat frekuensi 20 ... 20000 Hz, W, tidak kurang daripada ..... 156
  • Galangan keluaran dalam julat frekuensi 20...20000 Hz dengan litar bersambung L1R29, Ohm, tidak lebih daripada......0,06
  • Kadar voltan keluaran, V/µs, tidak kurang daripada......60
  • Tahap herotan intermodulasi pada voltan keluaran maksimum UMZCH pada beban 7 ohm (frekuensi 20 dan 21 kHz, nisbah amplitud 1:1),%, tidak lebih daripada ...... 0,03
  • Jumlah herotan harmonik pada kuasa 50 W / 75 W / 105 W pada beban 7 Ohm,%, pada frekuensi 1 kHz ...... 0,017 / 0,026 / 0,035
  • 10 kHz ..... 0,018 / 0,031 / 0,039
  • 20 kHz.....0,026/0,033/0,043
  • Jumlah herotan harmonik pada kuasa 75 W / 100 W / 156 W pada beban 4 ohm,%, pada frekuensi 1 kHz ...... 0,043 / 0,055 / 0,082
  • 10 kHz.....0,045 / 0,056 / 0,097
  • 20 kHz......0,049/0,06/0,131

Dalam UMZCH, komponen domestik dan import boleh digunakan. Transistor KT9115A (VT3, VT4) paling baik dipilih secara berpasangan dengan keuntungan semasa yang sama (lebih baik lagi - gunakan pasangan transistor pn-p voltan tinggi yang dipadankan yang dibuat pada substrat yang sama). Daripada KT9115A, anda boleh menggunakan KT632B atau peranti yang diimport 2SA1184, 2N5415. Daripada 159NT1V, anda boleh menggunakan mana-mana pasangan transistor yang dipadankan bagi struktur npn (kriteria pemilihan ialah h21E terbesar yang mungkin). Dalam UMZCH, bukannya KP902A, transistor MOS berkuasa rendah siri KP305 berfungsi dengan baik. Perintang R5-R8, R13 dan R15-R17 - C2-29, dengan R6 dan R16, R7 dan R15 dengan toleransi yang paling kecil (dalam versi pengarang, perintang ini mempunyai toleransi 0,05%). Perintang yang tinggal ialah MLT dan C5-16MV. Gegelung L1 mengandungi 9 lilitan wayar bertebat dengan diameter 1,53 mm, dililit dengan pic 2,5 mm pada mandrel dengan diameter 10 mm. Kapasitor - KM-6, K73-16, K73-17.

Oleh kerana keanehan menyambungkan sumber isyarat ke input UMZCH, prinsip "pebumian" perumahan penguat juga mesti diubah. Bas "+57 V" bagi sumber kuasa stabil UMZCH harus disambungkan kepada bekas logam struktur. Wayar biasa sumber isyarat disambungkan ke titik yang sama wayar biasa.

Wayar biasa litar kuasa dan kapasitor penapis kuasa mesti diasingkan daripada bekas penguat. Anda juga perlu mengasingkan terminal output UMZCH. Jika UMZCH menggunakan dua bekalan kuasa yang berasingan dan bebas sepenuhnya untuk setiap saluran, maka bas kuasa "+57 V" mereka harus disambungkan pada satu titik dengan bekas UMZCH. Titik tengah bekalan kuasa tidak perlu disambungkan.

Dalam kes seni bina "double mono", dua saluran UMZCH disambungkan antara satu sama lain (dan ke kotak struktur) hanya melalui bas kuasa +57 V, yang, jika tiada litar arus tinggi biasa, memberi kesan baik kepada penyahgandingan antara saluran.

Versi UMZCH ini direka bentuk untuk berfungsi dengan konsol pencampur profesional yang tidak mempunyai kapasitor pengasingan pada output (output DC). Dengan kaedah "bekalan kuasa" ini melalui perintang input, UMZCH sentiasa menggunakan arus terus kecil dari sumber isyarat (kira-kira 2 mA untuk setiap input). Dalam kes lain, untuk operasi biasa UMZCH, sumber isyarat audio dengan output berimpedans rendah simetri dan keupayaan untuk melaraskan tahap isyarat juga akan diperlukan.

Sekiranya tiada sumber isyarat yang mempunyai output seimbang, anda boleh menggunakan mana-mana sumber isyarat tidak seimbang, menambahnya dengan peranti yang menukar isyarat tidak seimbang kepada seimbang. Hari ini, terdapat beberapa pilihan untuk peranti yang melaksanakan fungsi ini: daripada yang paling mudah berdasarkan pengubah pengimbang kepada litar mikro khusus, sebagai contoh, SSM2142.

Untuk tujuan yang sama, penulis kadangkala menggunakan peranti yang dikenali sebagai "Di-Box" (Active Direct Inject Box), model Dl 100 dari Behringer. Peranti sedemikian popular dengan pemuzik yang bekerja dengan "bunyi langsung", dan terdiri daripada pengubah balun berkualiti tinggi dan pengikut voltan. Herotan tak linear yang diperkenalkan oleh mereka agak kecil (biasanya kurang daripada 0,005%).

Pada rajah. Rajah 3 menunjukkan litar "simmetrator" yang dibuat dengan OS simetri silang pada dwi op amp DA1 (dalam satu pakej) dan perintang ketepatan R1-R8.

UMZCH dengan input simetri tanpa perlindungan alam sekitar yang sama

Tahap simetri isyarat keluaran bergantung pada penyebaran individu perintang berpasangan dan sebenarnya memerlukan pelarasan tambahan (rintangan perintang ini boleh menjadi unit atau puluhan kilo-ohm). Litar yang lebih kompleks dengan kemungkinan melaraskan simetri ditunjukkan dalam Rajah. 4 (perintang R1-R14 mempunyai toleransi 0,05%). Semua pengukuran parameter UMZCH telah dilakukan menggunakan peranti ini.

UMZCH dengan input simetri tanpa perlindungan alam sekitar yang sama

Peranti pengimbangan yang dicadangkan boleh digunakan sebagai elemen penampan peringkat keluaran sumber isyarat, walaupun penyelesaian terbaik adalah penggunaan litar mikro SSM2142 khusus, yang, dengan kos kira-kira $4, sudah mengandungi semua op- amp dan perintang (30 kOhm) dan direka khas untuk berfungsi dengan beban 600 Ohm. Herotan bukan linear nod pada SSM2142 adalah kurang daripada 0,006% dengan isyarat keluaran 10 V pada beban 600 Ohm dalam julat frekuensi 20.. .20000 Hz.

Penguat yang dipasang dengan betul hampir tidak perlu dilaraskan. Sebelum menghidupkan enjin perintang penalaan R20 mesti berada di kedudukan atas mengikut rajah. Sebelum menghidupkan pertama dan pelarasan seterusnya tanpa beban, dua perintang pelindung yang kuat dengan rintangan 10 ... 20 Ohm mesti disambungkan ke litar bekalan kuasa peringkat akhir. Perintang ini akan melindungi transistor peringkat akhir, sebagai contoh, sekiranya berlaku ralat pendawaian.

Sekiranya pengujaan diri berlaku, adalah perlu untuk meningkatkan kapasitansi peneutralan dan kapasitor pembetulan (C5, C6).

Seterusnya, semak voltan malar pada output UMZCH. Ia tidak boleh lebih daripada 1...2 mV. Kemudian, mengikut penurunan voltan merentasi salah satu perintang pelindung, dengan melaraskan rintangan R20, arus senyap peringkat akhir ditetapkan. Selepas memanaskan penguat selama 1 - 2 jam, nilainya hendaklah 300 ... 350 mA.

Pada masa ini, pelarasan UMZCH harus diselesaikan dan perintang pelindung harus dikecualikan daripada litar kuasa peringkat akhir.

Dalam peranti pengimbangan, op amp harus berfungsi dengan baik untuk beban 600 ohm. Di sini anda boleh menggunakan OPA604 (OPA2604), OPA134 (0PA2134, 0PA4134), LT1468, LT1469, LM6171, LM6172. LM837, AD841 juga sesuai.

Kesusasteraan

  1. Shkritek P. Panduan rujukan litar bunyi: Per. dengan dia. - M.: Mir, 1991, 446 hlm.
  2. Shibasaki Tsutomu. Penguat super-linear tanpa maklum balas negatif. - Musen to jikken = Teknik Stereo, 1989,76, No. 5, hlm. 96-103.
  3. Polonnikov D. E. Penguat operasi: Prinsip pembinaan, teori, litar. - M.: Energoatomizdat, 1983, 216s.
  4. Op'Teynde Frank Wambaco Piet, Sansen Willy. Mengenai hubungan antara CMRR atau PSRR dan herotan harmonik kedua penguat input pembezaan. - Litar Keadaan Pepejal Jurnal IEEE, 1989, 24, no 6, hlm. 1740-1744.
  5. Utochkin GV Lata integral dan multi-transistor penguat terpilih. - M.: Tenaga, 1978, 80 hlm.
  6. Voishvillo GV Teknologi moden penguatan isyarat. - M.: Radio Soviet, 1978, 104 p.
  7. Orlov A. UMZCH dengan penguatan voltan satu peringkat. - Radio, 1997, No. 12, hlm. 14-16.
  8. Mendapat I. Penguat operasi: TRANS. dari bahasa Inggeris. - M.: Mir, 1982, 512 hlm Pengarang: A. Orlov, Irkutsk

Pengarang: A. Orlov, Irkutsk

Lihat artikel lain bahagian Penguat kuasa transistor.

Baca dan tulis berguna komen pada artikel ini.

<< Belakang

Berita terkini sains dan teknologi, elektronik baharu:

Mesin untuk menipis bunga di taman 02.05.2024

Dalam pertanian moden, kemajuan teknologi sedang dibangunkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan proses penjagaan tumbuhan. Mesin penipisan bunga Florix yang inovatif telah dipersembahkan di Itali, direka untuk mengoptimumkan peringkat penuaian. Alat ini dilengkapi dengan lengan mudah alih, membolehkan ia mudah disesuaikan dengan keperluan taman. Operator boleh melaraskan kelajuan wayar nipis dengan mengawalnya dari teksi traktor menggunakan kayu bedik. Pendekatan ini dengan ketara meningkatkan kecekapan proses penipisan bunga, memberikan kemungkinan penyesuaian individu kepada keadaan khusus taman, serta jenis dan jenis buah yang ditanam di dalamnya. Selepas menguji mesin Florix selama dua tahun pada pelbagai jenis buah, hasilnya amat memberangsangkan. Petani seperti Filiberto Montanari, yang telah menggunakan mesin Florix selama beberapa tahun, telah melaporkan pengurangan ketara dalam masa dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menipis bunga. ...>>

Mikroskop Inframerah Lanjutan 02.05.2024

Mikroskop memainkan peranan penting dalam penyelidikan saintifik, membolehkan saintis menyelidiki struktur dan proses yang tidak dapat dilihat oleh mata. Walau bagaimanapun, pelbagai kaedah mikroskop mempunyai hadnya, dan antaranya adalah had resolusi apabila menggunakan julat inframerah. Tetapi pencapaian terkini penyelidik Jepun dari Universiti Tokyo membuka prospek baharu untuk mengkaji dunia mikro. Para saintis dari Universiti Tokyo telah melancarkan mikroskop baharu yang akan merevolusikan keupayaan mikroskop inframerah. Alat canggih ini membolehkan anda melihat struktur dalaman bakteria hidup dengan kejelasan yang menakjubkan pada skala nanometer. Biasanya, mikroskop inframerah pertengahan dihadkan oleh resolusi rendah, tetapi perkembangan terkini daripada penyelidik Jepun mengatasi batasan ini. Menurut saintis, mikroskop yang dibangunkan membolehkan mencipta imej dengan resolusi sehingga 120 nanometer, iaitu 30 kali lebih tinggi daripada resolusi mikroskop tradisional. ...>>

Perangkap udara untuk serangga 01.05.2024

Pertanian adalah salah satu sektor utama ekonomi, dan kawalan perosak adalah sebahagian daripada proses ini. Satu pasukan saintis dari Majlis Penyelidikan Pertanian India-Institut Penyelidikan Kentang Pusat (ICAR-CPRI), Shimla, telah menghasilkan penyelesaian inovatif untuk masalah ini - perangkap udara serangga berkuasa angin. Peranti ini menangani kelemahan kaedah kawalan perosak tradisional dengan menyediakan data populasi serangga masa nyata. Perangkap dikuasakan sepenuhnya oleh tenaga angin, menjadikannya penyelesaian mesra alam yang tidak memerlukan kuasa. Reka bentuknya yang unik membolehkan pemantauan kedua-dua serangga berbahaya dan bermanfaat, memberikan gambaran keseluruhan populasi di mana-mana kawasan pertanian. "Dengan menilai perosak sasaran pada masa yang tepat, kami boleh mengambil langkah yang perlu untuk mengawal kedua-dua perosak dan penyakit," kata Kapil ...>>

Berita rawak daripada Arkib

Spektroskopi dalam gua 13.11.2011

Ahli arkeologi Perancis, dengan kerjasama ahli fizik dari Universiti Pretoria (Afrika Selatan), sedang mengkaji lukisan dinding di dalam gua, yang dicipta kira-kira 3000 tahun lalu oleh puak Bushmen tempatan.

Para saintis menghantar spektrometer ke gua-gua yang terletak berhampiran bandar Durban untuk menentukan komposisi cat mineral lukisan purba. Pada masa hadapan, ahli arkeologi berharap untuk menggunakan penganalisis laser untuk mengetahui komponen organik mana yang ditambahkan pada komposisi cat untuk lekatan yang lebih baik pada batu. Agaknya ini darah, lemak, kuning telur dan mungkin racun ular.

Berita menarik lain:

▪ Phobos akan dimusnahkan oleh Marikh

▪ Bima Sakti hampir tidak kelihatan

▪ Isnin bukanlah hari yang paling sukar

▪ Tesla akan mencipta dronnya sendiri

▪ Elektronik larut sesuai untuk implantasi dicipta

Suapan berita sains dan teknologi, elektronik baharu

 

Bahan-bahan menarik Perpustakaan Teknikal Percuma:

▪ bahagian tapak Wonders of Nature. Pemilihan artikel

▪ Perkara Carnation Tersembunyi. Petua untuk tuan rumah

▪ artikel Apakah maksud bunyi yo-ho-ho dalam lagu lanun dari novel Treasure Island? Jawapan terperinci

▪ artikel Hawthorn merah darah. Legenda, penanaman, kaedah aplikasi

▪ artikel Bahan magnet. Ensiklopedia elektronik radio dan kejuruteraan elektrik

▪ artikel Kad hilang. Fokus Rahsia

Tinggalkan komen anda pada artikel ini:

Имя:


E-mel (pilihan):


Komen:





Semua bahasa halaman ini

Laman utama | Perpustakaan | artikel | Peta Laman | Ulasan laman web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024